JP6567177B2 - Rotor of IPM motor, IPM motor, and method of manufacturing rotor of IPM motor - Google Patents

Rotor of IPM motor, IPM motor, and method of manufacturing rotor of IPM motor Download PDF

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Description

本発明は、永久磁石埋め込み型モータのロータ、永久磁石埋め込み型モータ、及び永久磁石埋め込み型モータのロータの製造方法に関し、特に、ロータへのセンサーマグネットの取り付け構造に関するものである。   The present invention relates to a rotor of a permanent magnet embedded motor, a permanent magnet embedded motor, and a method of manufacturing a rotor of a permanent magnet embedded motor, and more particularly to a structure for attaching a sensor magnet to a rotor.

従来、ロータコアに永久磁石が埋め込まれたロータを有する永久磁石埋め込み型モータが知られている。なお、以下では、永久磁石埋め込み型モータをIPM(Interior Permanent Magnet)モータと称する。IPMモータは、コイルと永久磁石との吸引力及び反発力に起因するマグネットトルクに加えて、リラクタンストルクを得ることができる。このため、IPMモータは、永久磁石をロータの外周面に貼着して構成される表面磁石型モータに比べて、高トルクかつ高効率である。IPMモータのロータコアに埋め込まれる永久磁石としては、希土類磁石、フェライト磁石及びアルニコ磁石等の焼結磁石が一般に用いられている。   Conventionally, a permanent magnet embedded type motor having a rotor in which a permanent magnet is embedded in a rotor core is known. Hereinafter, the permanent magnet embedded type motor is referred to as an IPM (Interior Permanent Magnet) motor. The IPM motor can obtain reluctance torque in addition to magnet torque resulting from the attractive force and repulsive force between the coil and the permanent magnet. For this reason, the IPM motor has higher torque and higher efficiency than a surface magnet type motor configured by sticking a permanent magnet to the outer peripheral surface of the rotor. As permanent magnets embedded in the rotor core of an IPM motor, sintered magnets such as rare earth magnets, ferrite magnets and alnico magnets are generally used.

一般的なIPMモータは、ロータに円環状のセンサーマグネットを備え、該センサーマグネットの磁力をホールセンサー(ホール素子)で検出することにより、ロータの回転位置を検出する。上記センサーマグネットは、例えば、ロータコアの一端に樹脂封止されることにより、ロータコアに固定されている(例えば、特許文献1参照)。   A general IPM motor includes an annular sensor magnet in a rotor, and detects the rotational position of the rotor by detecting the magnetic force of the sensor magnet with a Hall sensor (Hall element). The sensor magnet is fixed to the rotor core by, for example, resin sealing at one end of the rotor core (see, for example, Patent Document 1).

特開2007−228736号公報JP 2007-228736 A

ロータコアの一端にセンサーマグネットを樹脂封止し、センサーマグネットをロータコアに固定する場合、ロータコア及びセンサーマグネットを金型内に配置し、ロータコア及びセンサーマグネットと金型との間に液状樹脂を流し込み、該樹脂を硬化させる。この際、従来のIPMモータは、センサーマグネットが金型内を流れる液状樹脂に対して壁となり、金型内における液状樹脂の流動性が悪化してしまうという課題があった。   When the sensor magnet is sealed with resin at one end of the rotor core and the sensor magnet is fixed to the rotor core, the rotor core and the sensor magnet are placed in a mold, and a liquid resin is poured between the rotor core and the sensor magnet and the mold, The resin is cured. At this time, the conventional IPM motor has a problem that the sensor magnet becomes a wall with respect to the liquid resin flowing in the mold, and the fluidity of the liquid resin in the mold deteriorates.

本発明は、上述の課題を解決するものであり、樹脂封止によってセンサーマグネットをロータコアに固定する際、金型内において液状樹脂の流動性を向上させることができるIPMモータのロータ、当該ロータを備えたIPMモータ、及び当該ロータの製造方法を得ることを目的とする。   SUMMARY OF THE INVENTION The present invention solves the above-described problems. When a sensor magnet is fixed to a rotor core by resin sealing, the rotor of an IPM motor that can improve the fluidity of a liquid resin in a mold, the rotor is provided. It is an object to obtain an IPM motor provided and a method for manufacturing the rotor.

本発明に係るIPMモータのロータは、ロータコアと、該ロータコアに埋め込まれている永久磁石と、前記ロータコアの一端に設けられ、樹脂に覆われて前記ロータコアに固定されているセンサーマグネットと、を備え、前記センサーマグネットは、円環状の基部と、該基部における前記ロータコアと対向する側の面である第1面から該ロータコアに向かって突出している複数の突部と、を有し、複数の前記突部は、内周側にテーパ部が形成され、前記第1面に間隔を空けて配置されているものである。   A rotor of an IPM motor according to the present invention includes a rotor core, a permanent magnet embedded in the rotor core, and a sensor magnet provided at one end of the rotor core and covered with resin and fixed to the rotor core. The sensor magnet has an annular base portion, and a plurality of protrusions protruding toward the rotor core from a first surface that is a surface of the base portion facing the rotor core. The projecting portion is formed with a tapered portion on the inner peripheral side, and is disposed on the first surface with an interval.

また、本発明に係るIPMモータは、本発明に係るIPMモータのロータと、規定間隔を空けて前記ロータの外周側を覆うように配置されたステータと、を備えたものである。   The IPM motor according to the present invention includes the rotor of the IPM motor according to the present invention, and a stator arranged so as to cover the outer peripheral side of the rotor with a specified interval.

また、本発明に係るIPMモータのロータの製造方法は、注入口が形成された金型内に前記ロータコア及び前記永久磁石を配置し、前記注入口から液状の樹脂を注入した後、該樹脂を硬化させ、前記ロータコアの一端に前記永久磁石を樹脂封止して、前記ロータコアに前記永久磁石を固定するものである。   Also, in the method for manufacturing a rotor of an IPM motor according to the present invention, the rotor core and the permanent magnet are arranged in a mold in which an injection port is formed, a liquid resin is injected from the injection port, and then the resin is injected. Curing is performed, and the permanent magnet is resin-sealed at one end of the rotor core, and the permanent magnet is fixed to the rotor core.

本発明においては、上述のような形状にセンサーマグネットを構成しているので、樹脂封止によってセンサーマグネットをロータコアに固定する際、金型内において液状樹脂の流動性を向上させることができる。   In the present invention, since the sensor magnet is configured in the shape as described above, the fluidity of the liquid resin can be improved in the mold when the sensor magnet is fixed to the rotor core by resin sealing.

本発明の実施の形態に係るIPMモータを示す断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the IPM motor which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るIPMモータのセンサーマグネットを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the sensor magnet of the IPM motor which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施の形態に係るIPMモータのロータコアを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the rotor core of the IPM motor which concerns on embodiment of this invention. ロータコアにセンサーマグネットを取り付けた状態を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which attached the sensor magnet to the rotor core. 本発明の実施の形態に係るロータを金型内に配置し、液状樹脂を注入している状態を示す断面模式図であり、センサーマグネットの凹部位置においてロータの中心軸方向に切断した断面模式図である。It is a cross-sectional schematic diagram which shows the state which has arrange | positioned the rotor which concerns on embodiment of this invention in a metal mold | die, and is inject | pouring liquid resin, and is the cross-sectional schematic diagram cut | disconnected in the center axis direction of the rotor in the recessed part position of a sensor magnet It is. 図5のQ部拡大図である。It is the Q section enlarged view of FIG. 本発明の実施の形態に係るロータを金型内に配置し、液状樹脂を注入している状態を示す断面模式図であり、センサーマグネットの突部位置においてロータの中心軸方向に切断した断面模式図である。FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the rotor according to the embodiment of the present invention is arranged in a mold and liquid resin is injected, and is a schematic cross-sectional view cut in the direction of the central axis of the rotor at the projecting position of the sensor magnet FIG. 図7のP部拡大図である。It is the P section enlarged view of FIG. 本発明の実施の形態に係るロータの硬化後の樹脂形状を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the resin shape after hardening of the rotor which concerns on embodiment of this invention.

実施の形態.
図1は、本発明の実施の形態に係るIPMモータを示す断面模式図である。なお、図1及び後述の断面模式図では、各構成の形状の認識を容易にするため、断面で示される構成のうち、一部の構成部材(永久磁石14、樹脂30、金型50)のみにハッチングを施している。
本実施の形態に係るIPMモータ100は、ロータ10、及び、規定間隔を空けてロータ10の外周側を覆うように配置されたステータ1を備えている。
Embodiment.
FIG. 1 is a schematic sectional view showing an IPM motor according to an embodiment of the present invention. In FIG. 1 and a schematic cross-sectional view to be described later, in order to facilitate the recognition of the shape of each component, only some constituent members (permanent magnet 14, resin 30, mold 50) among the configurations shown in the cross-section. Has been hatched.
The IPM motor 100 according to the present embodiment includes a rotor 10 and a stator 1 arranged so as to cover the outer peripheral side of the rotor 10 with a specified interval.

ステータ1は、例えば複数の電磁鋼板を積層して形成されたステータコアと、該ステータコアのティースに巻かれたコイルと、を備えている。ステータ1は、その中心部に、中心軸方向に貫通した貫通孔が形成されている。そして、ステータ1の該貫通孔には、外観通孔の内周面と規定の間隔を空けて、回転自在にロータ10が配置されている。   The stator 1 includes, for example, a stator core formed by laminating a plurality of electromagnetic steel plates, and a coil wound around the teeth of the stator core. The stator 1 is formed with a through-hole penetrating in the central axis direction at the center thereof. A rotor 10 is rotatably disposed in the through hole of the stator 1 with a predetermined distance from the inner peripheral surface of the external through hole.

ロータ10は、略円筒形状のロータコア11と、ロータコア11に埋め込まれている永久磁石14と、を備えている。ロータコア11は、その中心部に、中心軸方向に貫通した貫通孔が形成されている。そして、ステータ1の該貫通孔には、例えば圧入等により、回転軸41が取り付けられている。すなわち、ステータ1のコイルに電流を流すことによってステータ1に発生する回転磁界により、ロータコア11と共に回転軸41が回転する構成となっている。   The rotor 10 includes a substantially cylindrical rotor core 11 and a permanent magnet 14 embedded in the rotor core 11. The rotor core 11 is formed with a through-hole penetrating in the central axis direction at the center thereof. A rotating shaft 41 is attached to the through hole of the stator 1 by, for example, press fitting. That is, the rotating shaft 41 is configured to rotate together with the rotor core 11 by a rotating magnetic field generated in the stator 1 by passing a current through the coil of the stator 1.

また、本実施の形態に係るロータ10は、ロータコア11の一端(図1では上端)に、センサーマグネット20を備えている。すなわち、本実施の形態に係るIPMモータ100は、センサーマグネット20の磁力をホールセンサー42(ホール素子)で検出することにより、ロータ10の回転位置を検出することができる構成となっている。
なお、ホールセンサー42及び回転軸41は、IPMモータ100の構成としてもよいし、IPMモータ100が搭載される機器の構成としてもよい。
Further, the rotor 10 according to the present embodiment includes a sensor magnet 20 at one end of the rotor core 11 (upper end in FIG. 1). That is, the IPM motor 100 according to the present embodiment is configured to be able to detect the rotational position of the rotor 10 by detecting the magnetic force of the sensor magnet 20 with the Hall sensor 42 (Hall element).
The hall sensor 42 and the rotation shaft 41 may be configured as the IPM motor 100 or a configuration of a device on which the IPM motor 100 is mounted.

図2は、本発明の実施の形態に係るIPMモータのセンサーマグネットを示す斜視図である。図3は、本発明の実施の形態に係るIPMモータのロータコアを示す斜視図である。また、図4は、本発明の実施の形態に係るIPMモータにおいて、ロータコアにセンサーマグネットを取り付けた状態を示す斜視図である。なお、図2は、ロータコア11側から見たセンサーマグネット20を示す斜視図である。
以下、これら図2〜図4、及び上述の図1に基づいて、本実施の形態に係るロータ10の詳細構成について説明する。
FIG. 2 is a perspective view showing a sensor magnet of the IPM motor according to the embodiment of the present invention. FIG. 3 is a perspective view showing a rotor core of the IPM motor according to the embodiment of the present invention. FIG. 4 is a perspective view showing a state in which the sensor magnet is attached to the rotor core in the IPM motor according to the embodiment of the present invention. FIG. 2 is a perspective view showing the sensor magnet 20 viewed from the rotor core 11 side.
Hereinafter, the detailed configuration of the rotor 10 according to the present embodiment will be described based on FIGS. 2 to 4 and FIG. 1 described above.

本実施の形態に係るロータ10のロータコア11は、内側ロータコア12及び外側ロータコア13を備えている。
内側ロータコア12は、略円筒形状をしており、樹脂で構成されている。内側ロータコア12は、その中心部に、中心軸方向に貫通した貫通孔が形成されている。上述の回転軸41は、内側ロータコア12の当該貫通孔に取り付けられている。
The rotor core 11 of the rotor 10 according to the present embodiment includes an inner rotor core 12 and an outer rotor core 13.
The inner rotor core 12 has a substantially cylindrical shape and is made of resin. The inner rotor core 12 is formed with a through-hole penetrating in the central axis direction at the center thereof. The rotating shaft 41 described above is attached to the through hole of the inner rotor core 12.

外側ロータコア13は、複数の電磁鋼板を積層して形成されている。外側ロータコア13は、その中心部に、中心軸方向に貫通した貫通孔が形成されている。そして、外側ロータコア13の該貫通孔には、内側ロータコア12が配置されている。また、外側ロータコア13には、周方向に規定の間隔を空けて、複数の永久磁石14が埋め込まれている。本実施の形態では、永久磁石14として、希土類磁石を使用している。また、外側ロータコア13には、後述するセンサーマグネット20の位置決めピン24が挿入される位置決め穴13aが形成されている。位置決め穴13aの数は、センサーマグネット20の位置決めピン24の数以上の数である。位置決め穴13aは、外側ロータコア13の一端から他端にかけて(図1では上下方向に)、外側ロータコア13を貫通している。   The outer rotor core 13 is formed by laminating a plurality of electromagnetic steel plates. The outer rotor core 13 is formed with a through-hole penetrating in the central axis direction at the center thereof. The inner rotor core 12 is disposed in the through hole of the outer rotor core 13. In addition, a plurality of permanent magnets 14 are embedded in the outer rotor core 13 at a predetermined interval in the circumferential direction. In the present embodiment, a rare earth magnet is used as the permanent magnet 14. The outer rotor core 13 is formed with a positioning hole 13a into which a positioning pin 24 of the sensor magnet 20 described later is inserted. The number of positioning holes 13 a is greater than or equal to the number of positioning pins 24 of the sensor magnet 20. The positioning hole 13a penetrates the outer rotor core 13 from one end of the outer rotor core 13 to the other end (in the vertical direction in FIG. 1).

内側ロータコア12と外側ロータコア13とは、両者の間に注入された樹脂30によって固定(一体化)されている。ここで、本実施の形態では、永久磁石14として、希土類磁石を使用している。この希土類磁石は、高温減磁する特徴がある。このため、本実施の形態では、樹脂30として、冷却時に硬化する熱可塑性樹脂を用いている。より詳しくは、本実施の形態では、樹脂30として、PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を使用している。   The inner rotor core 12 and the outer rotor core 13 are fixed (integrated) by a resin 30 injected between them. Here, in the present embodiment, a rare earth magnet is used as the permanent magnet 14. This rare earth magnet is characterized by high temperature demagnetization. For this reason, in the present embodiment, a thermoplastic resin that cures upon cooling is used as the resin 30. More specifically, in the present embodiment, a PBT (polybutylene terephthalate) resin is used as the resin 30.

なお、樹脂30は、熱可塑性樹脂に限定されるものではない。例えば、永久磁石14として低温減磁する特徴を有するフェライト磁石を用いる場合、加熱時に硬化する熱硬化性樹脂を樹脂30として用いてもよい。   The resin 30 is not limited to a thermoplastic resin. For example, when a ferrite magnet having a feature of demagnetizing at low temperature is used as the permanent magnet 14, a thermosetting resin that cures when heated may be used as the resin 30.

また、本実施の形態では、内側ロータコア12を樹脂製としたが、複数の電磁鋼板を積層して内側ロータコア12を形成しても勿論よい。また、複数の電磁鋼板を積層して内側ロータコア12を形成する場合、内側ロータコア12と外側ロータコア13とを、1つのロータコアとして一体に形成してもよい。なお、本実施の形態に係るIPMモータ100は、要求される出力(回転軸41の回転力)が大きくなく、ロータコアに要求される強度も大きくないため、内側ロータコア12を樹脂製として、電気絶縁性の向上及び軽量化等を図っている。   In the present embodiment, the inner rotor core 12 is made of resin. However, the inner rotor core 12 may be formed by stacking a plurality of electromagnetic steel plates. When the inner rotor core 12 is formed by laminating a plurality of electromagnetic steel plates, the inner rotor core 12 and the outer rotor core 13 may be integrally formed as one rotor core. The IPM motor 100 according to the present embodiment does not have a large required output (rotational force of the rotating shaft 41) and does not have a high strength required for the rotor core. Therefore, the inner rotor core 12 is made of resin and is electrically insulated. To improve performance and reduce weight.

センサーマグネット20は、外側ロータコア13の一端(図1では上端)に設けられている。そして、センサーマグネット20は、樹脂30に覆われて、外側ロータコア13に固定されている。つまり、センサーマグネット20は、樹脂30によって外側ロータコア13の一端に樹脂封止されることにより、外側ロータコア13に固定されている。   The sensor magnet 20 is provided at one end (the upper end in FIG. 1) of the outer rotor core 13. The sensor magnet 20 is covered with the resin 30 and fixed to the outer rotor core 13. That is, the sensor magnet 20 is fixed to the outer rotor core 13 by being resin-sealed at one end of the outer rotor core 13 with the resin 30.

このセンサーマグネット20は、円環状の基部21と、該基部21に設けられた複数の突部22と、を備える。詳しくは、複数の突部22は、基部21における外側ロータコア13と対向する側の面である第1面21aに、規定の間隔を空けて配置されている。すなわち、複数の突部22は、基部21の第1面から外側ロータコア13に向かって突出した突部となっている。これにより、これら突部22の間には、凹部23が形成されることとなる。また、突部22のそれぞれは、内周側に、基部21側から外側ロータコア13側に向かって外周側へ傾斜するテーパ部22aが形成されている。   The sensor magnet 20 includes an annular base 21 and a plurality of protrusions 22 provided on the base 21. Specifically, the plurality of protrusions 22 are arranged on the first surface 21a that is a surface of the base portion 21 on the side facing the outer rotor core 13 with a specified interval. That is, the plurality of protrusions 22 are protrusions that protrude from the first surface of the base 21 toward the outer rotor core 13. Thereby, a recess 23 is formed between the protrusions 22. Each of the protrusions 22 is formed with a tapered portion 22a that is inclined toward the outer peripheral side from the base 21 side toward the outer rotor core 13 side on the inner peripheral side.

また、本実施の形態では、突部22の数つまり凹部23の数を、永久磁石14と同数形成している。ホールセンサー42でセンサーマグネット20の磁力を検出し、ロータ10の回転位置を検出するためには、周方向にN極及びS極が交互に配置されるようにセンサーマグネット20を着磁し、N極及びS極の各数を、永久磁石14と同数にする必要がある。この際、突部22の数つまり凹部23の数を永久磁石14と同数とすれば、センサーマグネット20の突部22部分をN極又はS極の一方に着磁し、センサーマグネット20の凹部23部分をN極又はS極の他方に着磁することにより、N極及びS極の各数を永久磁石14と同数にすることができる。このため、センサーマグネット20の製造が容易となる。   In the present embodiment, the same number of protrusions 22, that is, the number of recesses 23, is formed as the number of permanent magnets 14. In order to detect the magnetic force of the sensor magnet 20 by the hall sensor 42 and detect the rotational position of the rotor 10, the sensor magnet 20 is magnetized so that the N pole and the S pole are alternately arranged in the circumferential direction. The number of poles and S poles must be the same as the number of permanent magnets 14. At this time, if the number of the protrusions 22, that is, the number of the recesses 23 is the same as that of the permanent magnet 14, the protrusion 22 part of the sensor magnet 20 is magnetized to one of the N pole and the S pole, and the recess 23 of the sensor magnet 20. By magnetizing the part to the other of the N pole and the S pole, the number of N poles and S poles can be the same as the number of permanent magnets 14. For this reason, manufacture of the sensor magnet 20 becomes easy.

また、センサーマグネット20は、位置決めピン24を有している。そして、センサーマグネット20は、位置決めピン24を外側ロータコア13の位置決め穴13aに挿入した状態で、外側ロータコア13に固定されている。本実施の形態では、センサーマグネット20は、突部22に、4つの位置決めピン24を備えている。位置決めピン24を設けることにより、センサーマグネット20を外側ロータコア13の正規の位置へ取り付けることが容易となる。また、複数の位置決めピン24を備えることにより、センサーマグネット20が周方向にずれることも防止できるため、ロータ10の回転位置の検出精度を向上させることもできる。また、3つ以上の位置決めピン24を備えることにより、センサーマグネット20を樹脂30で樹脂封止する際、センサーマグネット20が樹脂圧によって外周側へ変形することも防止できる。また、3つ以上の位置決めピン24を備える場合、これら位置決めピン24を非対称に配置することにより、センサーマグネット20を外側ロータコア13に対して誤った各度位置で取り付けることを防止でき、ロータ10の組立ミスを防止できる。   The sensor magnet 20 has a positioning pin 24. The sensor magnet 20 is fixed to the outer rotor core 13 with the positioning pins 24 inserted into the positioning holes 13 a of the outer rotor core 13. In the present embodiment, the sensor magnet 20 includes four positioning pins 24 on the protrusion 22. By providing the positioning pin 24, it becomes easy to attach the sensor magnet 20 to the regular position of the outer rotor core 13. Moreover, since the sensor magnet 20 can be prevented from being displaced in the circumferential direction by providing the plurality of positioning pins 24, the detection accuracy of the rotational position of the rotor 10 can be improved. Also, by providing three or more positioning pins 24, when the sensor magnet 20 is resin-sealed with the resin 30, the sensor magnet 20 can be prevented from being deformed to the outer peripheral side by the resin pressure. When three or more positioning pins 24 are provided, the positioning of the positioning pins 24 asymmetrically can prevent the sensor magnet 20 from being attached to the outer rotor core 13 at incorrect positions. Assembly errors can be prevented.

なお、本実施の形態では、センサーマグネット20の位置決めピン24と外側ロータコア13の位置決め穴13aとの間の隙間を、次のように規定している。位置決めピン24の位置決め穴13aへの挿入を容易としつつ、センサーマグネット20が周方向にずれることを防止するため、位置決めピン24と位置決め穴13aの周方向側側面(周方向において位置決めピン24と対向する側面)との間の隙間は、若干の隙間としている。また、位置決めピン24の位置決め穴13aへの挿入を容易としつつ、センサーマグネット20が樹脂圧によって外周側へ変形することを防止するため、位置決めピン24と位置決め穴13aの外側側面(外側ロータコア13の外周側に位置する側面)との間の隙間は、若干の隙間としている。また、位置決め穴13a内において樹脂30の流動性を向上させるため、位置決めピン24と位置決め穴13aの内側側面(外側ロータコア13の内周側に位置する側面)との間の隙間を大きくしている。   In the present embodiment, the gap between the positioning pin 24 of the sensor magnet 20 and the positioning hole 13a of the outer rotor core 13 is defined as follows. In order to prevent the sensor magnet 20 from being displaced in the circumferential direction while facilitating the insertion of the positioning pin 24 into the positioning hole 13a, the positioning pin 24 and the circumferential side surface of the positioning hole 13a (opposing the positioning pin 24 in the circumferential direction) The gap between the first side and the second side is a slight gap. Further, in order to facilitate the insertion of the positioning pin 24 into the positioning hole 13a and to prevent the sensor magnet 20 from being deformed to the outer peripheral side due to the resin pressure, the positioning pin 24 and the outer side surface of the positioning hole 13a (of the outer rotor core 13). The clearance between the outer peripheral side and the side surface is a slight clearance. Further, in order to improve the fluidity of the resin 30 in the positioning hole 13a, the gap between the positioning pin 24 and the inner side surface of the positioning hole 13a (the side surface located on the inner peripheral side of the outer rotor core 13) is increased. .

続いて、ロータ10の製造方法について説明する。   Then, the manufacturing method of the rotor 10 is demonstrated.

図5は、本発明の実施の形態に係るロータを金型内に配置し、液状樹脂を注入している状態を示す断面模式図であり、センサーマグネットの凹部位置においてロータの中心軸方向に切断した断面模式図である。図6は、図5のQ部拡大図である。図7は、本発明の実施の形態に係るロータを金型内に配置し、液状樹脂を注入している状態を示す断面模式図であり、センサーマグネットの突部位置においてロータの中心軸方向に切断した断面模式図である。図8は、図7のP部拡大図である。また、図9は、本発明の実施の形態に係るロータの硬化後の樹脂形状を示す斜視図である。ここで、図6及び図8に示す白抜き矢印は、樹脂30の流動方向を示すものである。
なお、以下では、上下方向を図5〜図9にしたがって説明する。
FIG. 5 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the rotor according to the embodiment of the present invention is placed in a mold and liquid resin is injected, and is cut in the direction of the central axis of the rotor at the concave portion of the sensor magnet. FIG. FIG. 6 is an enlarged view of a portion Q in FIG. FIG. 7 is a schematic cross-sectional view showing a state in which the rotor according to the embodiment of the present invention is placed in a mold and liquid resin is injected, and in the center axis direction of the rotor at the projecting position of the sensor magnet. It is the cross-sectional schematic diagram cut | disconnected. FIG. 8 is an enlarged view of a portion P in FIG. FIG. 9 is a perspective view showing a resin shape after curing of the rotor according to the embodiment of the present invention. Here, white arrows shown in FIGS. 6 and 8 indicate the flow direction of the resin 30.
Hereinafter, the vertical direction will be described with reference to FIGS.

内側ロータコア12、外側ロータコア13及びセンサーマグネット20を樹脂30で固定して一体化する際、まず、これらを金型50内に配置する。詳しくは、永久磁石14が埋め込まれた外側ロータコア13を、金型50内に配置する。また、金型50内において、外側ロータコア13の内周側に内側ロータコア12を配置する。また、センサーマグネット20の位置決めピン24を外側ロータコア13の位置決め穴13aに挿入して、金型50内において、センサーマグネット20を外側ロータコア13の上端に配置する。なお、これらの配置順は任意である。   When the inner rotor core 12, the outer rotor core 13, and the sensor magnet 20 are fixed and integrated with the resin 30, they are first placed in the mold 50. Specifically, the outer rotor core 13 in which the permanent magnet 14 is embedded is disposed in the mold 50. Further, the inner rotor core 12 is arranged on the inner peripheral side of the outer rotor core 13 in the mold 50. Further, the positioning pin 24 of the sensor magnet 20 is inserted into the positioning hole 13 a of the outer rotor core 13, and the sensor magnet 20 is disposed at the upper end of the outer rotor core 13 in the mold 50. The order of arrangement is arbitrary.

内側ロータコア12、外側ロータコア13及びセンサーマグネット20を金型50内に配置した後、金型50に形成された注入口51から、金型50内に液状の樹脂30を注入する。注入口51は、ロータ10の上方であって、センサーマグネット20の内周側となる位置に形成されている。金型50内に注入された液状の樹脂30の一部は、内側ロータコア12と外側ロータコア13との間の隙間を通って、内側ロータコア12及び外側ロータコア13の下端(センサーマグネット20が設けられていない側の端部)と金型50との間の隙間に流入し、これらの隙間を充たす。   After the inner rotor core 12, the outer rotor core 13 and the sensor magnet 20 are disposed in the mold 50, the liquid resin 30 is injected into the mold 50 from the injection port 51 formed in the mold 50. The inlet 51 is formed at a position above the rotor 10 and on the inner peripheral side of the sensor magnet 20. A part of the liquid resin 30 injected into the mold 50 passes through the gap between the inner rotor core 12 and the outer rotor core 13, and the lower ends of the inner rotor core 12 and the outer rotor core 13 (the sensor magnet 20 is provided). It flows into the gap between the non-side end) and the mold 50 to fill these gaps.

また、注入口51から金型50内に注入された液状の樹脂30の一部は、内側ロータコア12及び外側ロータコア13の上端(センサーマグネット20が設けられている側の端部)と金型50との間の隙間に流入して当該隙間を充たした後、外周側つまりセンサーマグネット20の方に流れていく。そして、センサーマグネット20の方に流れていった液状の樹脂30によってセンサーマグネット20を覆い、センサーマグネット20を樹脂封止する。   Further, a part of the liquid resin 30 injected into the mold 50 from the injection port 51 includes the upper ends of the inner rotor core 12 and the outer rotor core 13 (the end on the side where the sensor magnet 20 is provided) and the mold 50. Flows into the gap between the two and fills the gap, and then flows toward the outer peripheral side, that is, toward the sensor magnet 20. Then, the sensor magnet 20 is covered with the liquid resin 30 flowing toward the sensor magnet 20, and the sensor magnet 20 is sealed with resin.

ここで、ロータコアの一端にセンサーマグネットを樹脂封止し、センサーマグネットをロータコアに固定する従来のIPMモータにおいては、センサーマグネットが金型内を流れる液状樹脂に対して壁となり、金型内における液状樹脂の流動性が悪化してしまい、樹脂封止不良を発生する場合があった。しかしながら、本実施の形態では上述のような形状にセンサーマグネット20を形成しているので、図5〜図8に示すようにセンサーマグネット20近傍において液状の樹脂30が流れ、樹脂封止不良の発生を防止できる。   Here, in a conventional IPM motor in which a sensor magnet is sealed with resin at one end of the rotor core and the sensor magnet is fixed to the rotor core, the sensor magnet becomes a wall against the liquid resin flowing in the mold, and the liquid in the mold is liquid. In some cases, the fluidity of the resin deteriorates and a resin sealing failure occurs. However, in this embodiment, since the sensor magnet 20 is formed in the shape as described above, the liquid resin 30 flows in the vicinity of the sensor magnet 20 as shown in FIGS. Can be prevented.

詳しくは、センサーマグネット20を外側ロータコア13の上端に配置した状態においては、センサーマグネット20の突部22の先端が外側ロータコア13に当接する。このため、センサーマグネット20の凹部23は、センサーマグネット20の内周側と外周側とを連通する液状の樹脂30の流路となる。このため、図6に示すように、センサーマグネット20の凹部23部分では、凹部23を通ってセンサーマグネット20の内周側から外周側へと、液状の樹脂30が流れる。そして、この液状の樹脂30は、センサーマグネット20の外周側と金型50との間の隙間を通って、上方へ流入する。つまり、この液状の樹脂30は、基部21における第1面21a(外側ロータコア13と対向する側の面)とは反対側の第2面21bと金型50との間の隙間に流れ込む。すなわち、センサーマグネット20の凹部23部分では、センサーマグネット20の上方に流れ込もうとする液状の樹脂30の流れが発生する。   Specifically, in the state where the sensor magnet 20 is disposed at the upper end of the outer rotor core 13, the tip of the protrusion 22 of the sensor magnet 20 contacts the outer rotor core 13. For this reason, the recess 23 of the sensor magnet 20 becomes a flow path of the liquid resin 30 that communicates the inner peripheral side and the outer peripheral side of the sensor magnet 20. For this reason, as shown in FIG. 6, in the recess 23 portion of the sensor magnet 20, the liquid resin 30 flows from the inner periphery side to the outer periphery side of the sensor magnet 20 through the recess 23. The liquid resin 30 flows upward through a gap between the outer periphery of the sensor magnet 20 and the mold 50. That is, the liquid resin 30 flows into a gap between the mold 50 and the second surface 21 b opposite to the first surface 21 a (the surface facing the outer rotor core 13) in the base 21. That is, in the recess 23 portion of the sensor magnet 20, a flow of the liquid resin 30 that tries to flow above the sensor magnet 20 occurs.

一方、図8に示すように、センサーマグネット20の突部22部分では、センサーマグネット20の方に流れていった液状の樹脂30は、テーパ部22aによって下方へ誘導される。このため、当該樹脂30の流れに引っ張られ、センサーマグネット20の突部22部分では、センサーマグネット20の内周側からセンサーマグネット20の上方に流入した液状の樹脂30も、センサーマグネット20の外周側を通ってセンサーマグネット20の下方へ流れる。すなわち、センサーマグネット20の突部22部分では、センサーマグネット20の下方へ向かう液状の樹脂30の流れが発生する。したがって、本実施の形態においては、センサーマグネット20の上方に流れ込もうとする凹部23部分の流れと、センサーマグネット20の下方へ向かおうとする突部22部分の流れにより、センサーマグネット20周辺における液状の樹脂30の流動性が向上する。したがって、センサーマグネット20の周囲に液状の樹脂30が十分に流れる。このため、樹脂30を硬化させて、外側ロータコア13にセンサーマグネット20を固定した際、図9に示すように、樹脂封止不良の発生を防止できる。   On the other hand, as shown in FIG. 8, in the protruding portion 22 portion of the sensor magnet 20, the liquid resin 30 that has flowed toward the sensor magnet 20 is guided downward by the tapered portion 22a. For this reason, the liquid resin 30 that is pulled by the flow of the resin 30 and flows into the upper portion of the sensor magnet 20 from the inner peripheral side of the sensor magnet 20 is also on the outer peripheral side of the sensor magnet 20. It flows through the sensor magnet 20 downward. That is, the liquid resin 30 flows downward from the sensor magnet 20 at the projecting portion 22 of the sensor magnet 20. Therefore, in the present embodiment, the flow around the sensor magnet 20 is caused by the flow of the concave portion 23 that flows into the upper side of the sensor magnet 20 and the flow of the protrusion 22 portion that goes downward of the sensor magnet 20. The fluidity of the liquid resin 30 is improved. Therefore, the liquid resin 30 sufficiently flows around the sensor magnet 20. For this reason, when the resin 30 is cured and the sensor magnet 20 is fixed to the outer rotor core 13, as shown in FIG.

以上、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100においては、円環状の基部21の第1面21aに上述の突部22及び凹部23を備えているので、センサーマグネット20周辺における液状の樹脂30の流動性を向上させることができる。   As described above, in the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment, the first surface 21a of the annular base portion 21 is provided with the protrusion 22 and the recess 23 described above, so that the liquid resin around the sensor magnet 20 The fluidity of 30 can be improved.

また、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100においては、突部22の数つまり凹部23の数を永久磁石14と同数にしているので、センサーマグネット20の製造が容易となる。   Further, in the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment, the number of the protrusions 22, that is, the number of the recesses 23 is the same as that of the permanent magnets 14, so that the sensor magnet 20 can be easily manufactured.

また、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100においては、センサーマグネット20は、外側ロータコア13の位置決め穴13aに挿入する位置決めピン24を有している。このため、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100は、センサーマグネット20を外側ロータコア13の正規の位置へ取り付けることが容易となる。   In the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment, the sensor magnet 20 has a positioning pin 24 that is inserted into the positioning hole 13 a of the outer rotor core 13. For this reason, the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment can easily attach the sensor magnet 20 to the regular position of the outer rotor core 13.

また、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100においては、位置決め穴13aは、外側ロータコア13の一端から他端にかけて外側ロータコア13を貫通している。そして、センサーマグネット20の位置決めピン24は、突部22に設けられている。このため、樹脂封入時、突部22のテーパ部22aによって下方へ流れた液状の樹脂30は、位置決め穴13aを通って外側ロータコア13の下端(センサーマグネット20が設けられていない側の端部)側へ流れることができる。したがって、センサーマグネット20の下方へ向かおうとする突部22部分の流れを促進させることができ、センサーマグネット20周辺における液状の樹脂30の流動性をさらに向上させることができる。   Further, in the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment, the positioning hole 13 a passes through the outer rotor core 13 from one end to the other end of the outer rotor core 13. The positioning pin 24 of the sensor magnet 20 is provided on the protrusion 22. For this reason, at the time of resin sealing, the liquid resin 30 that has flowed downward by the tapered portion 22a of the protrusion 22 passes through the positioning hole 13a and the lower end of the outer rotor core 13 (the end on the side where the sensor magnet 20 is not provided). Can flow to the side. Accordingly, it is possible to promote the flow of the protruding portion 22 that is directed downward of the sensor magnet 20, and to further improve the fluidity of the liquid resin 30 around the sensor magnet 20.

また、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100においては、センサーマグネット20は、3つ以上の位置決めピン24を備えている。このため、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100は、センサーマグネット20を樹脂30で樹脂封止する際、センサーマグネット20が樹脂圧によって外周側へ変形することも防止できる。   Further, in the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment, the sensor magnet 20 includes three or more positioning pins 24. For this reason, when the sensor magnet 20 is resin-sealed with the resin 30, the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment can also prevent the sensor magnet 20 from being deformed to the outer peripheral side due to the resin pressure.

また、本実施の形態に係るロータ10及びIPMモータ100においては、3つ以上の位置決めピン24が非対称に配置されているので、センサーマグネット20を外側ロータコア13に対して誤った各度位置で取り付けることを防止でき、ロータ10の組立ミスを防止できる。   Further, in the rotor 10 and the IPM motor 100 according to the present embodiment, since the three or more positioning pins 24 are asymmetrically arranged, the sensor magnet 20 is attached to the outer rotor core 13 at each wrong position. This can prevent the rotor 10 from being assembled incorrectly.

1 ステータ、10 ロータ、11 ロータコア、12 内側ロータコア、13 外側ロータコア、13a 位置決め穴、14 永久磁石、20 センサーマグネット、21 基部、21a 第1面、21b 第2面、22 突部、22a テーパ部、23 凹部、24 位置決めピン、30 樹脂、41 回転軸、42 ホールセンサー、50 金型、51 注入口、100 IPMモータ。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Stator, 10 Rotor, 11 Rotor core, 12 Inner rotor core, 13 Outer rotor core, 13a Positioning hole, 14 Permanent magnet, 20 Sensor magnet, 21 Base part, 21a 1st surface, 21b 2nd surface, 22 Protrusion part, 22a Tapered part, 23 Recess, 24 Positioning pin, 30 Resin, 41 Rotating shaft, 42 Hall sensor, 50 Mold, 51 Inlet, 100 IPM motor.

Claims (12)

ロータコアと、
該ロータコアに埋め込まれている永久磁石と、
前記ロータコアの一端に設けられ、樹脂に覆われて前記ロータコアに固定されているセンサーマグネットと、
を備え、
前記センサーマグネットは、
円環状の基部と、
該基部における前記ロータコアと対向する側の面である第1面から該ロータコアに向かって突出している複数の突部と、
を有し、
複数の前記突部は、内周側にテーパ部が形成され、前記第1面に間隔を空けて配置されているIPMモータのロータ。
Rotor core,
A permanent magnet embedded in the rotor core;
A sensor magnet provided at one end of the rotor core and covered with resin and fixed to the rotor core;
With
The sensor magnet is
An annular base,
A plurality of protrusions protruding toward the rotor core from a first surface that is a surface of the base portion facing the rotor core;
Have
The plurality of protrusions have a taper portion formed on an inner peripheral side, and are disposed on the first surface with a space therebetween.
前記突部は、前記永久磁石と同数である請求項1に記載のIPMモータのロータ。   The rotor of the IPM motor according to claim 1, wherein the number of the protrusions is the same as that of the permanent magnets. 前記センサーマグネットは、位置決めピンを有し、
前記ロータコアは、該位置決めピンが挿入された位置決め穴が形成されている請求項1又は請求項2に記載のIPMモータのロータ。
The sensor magnet has a positioning pin,
The rotor of the IPM motor according to claim 1, wherein the rotor core is formed with a positioning hole into which the positioning pin is inserted.
前記位置決め穴は、前記ロータコアの前記一端から他端にかけて該ロータコアを貫通しており、
前記位置決めピンは、前記センサーマグネットの前記突部に設けられている請求項3に記載のIPMモータのロータ。
The positioning hole passes through the rotor core from the one end to the other end of the rotor core,
The rotor of an IPM motor according to claim 3, wherein the positioning pin is provided on the protrusion of the sensor magnet.
前記位置決めピンを3つ以上有している請求項3又は請求項4に記載のIPMモータのロータ。   The rotor of the IPM motor according to claim 3 or 4, wherein the rotor has three or more positioning pins. 前記センサーマグネットは、  The sensor magnet is
複数の前記突部の間に凹部が形成されている請求項5に記載のIPMモータのロータ。  The rotor of the IPM motor according to claim 5, wherein a recess is formed between the plurality of protrusions.
前記センサーマグネットの前記突部の先端は、前記ロータコアに当接し、前記凹部と前記ロータコアとの間に前記樹脂の流路が形成される、請求項6に記載のIPMモータのロータ。  The rotor of the IPM motor according to claim 6, wherein a tip of the projecting portion of the sensor magnet is in contact with the rotor core, and a flow path of the resin is formed between the concave portion and the rotor core. 前記ロータコアの前記位置決め穴の数は、前記センサーマグネットの前記位置決めピンの数以上の数である、請求項7に記載のIPMモータのロータ。  The number of the said positioning holes of the said rotor core is a rotor of the IPM motor of Claim 7 which is a number more than the number of the said positioning pins of the said sensor magnet. 前記センサーマグネットの前記突部のテーパ部に対応して前記位置決め穴が配置されている、請求項8に記載のIPMモータのロータ。  The rotor of the IPM motor according to claim 8, wherein the positioning hole is disposed corresponding to a tapered portion of the protrusion of the sensor magnet. 前記位置決めピンが非対称に配置されている請求項5〜請求項9の何れか一項に記載のIPMモータのロータ。 The rotor of an IPM motor according to any one of claims 5 to 9, wherein the positioning pins are arranged asymmetrically. 請求項1〜請求項10のいずれか一項に記載のIPMモータのロータと、
規定間隔を空けて前記ロータの外周側を覆うように配置されたステータと、
を備えたIPMモータ。
The rotor of the IPM motor according to any one of claims 1 to 10 ,
A stator disposed so as to cover the outer peripheral side of the rotor with a specified interval;
IPM motor equipped with
請求項1〜請求項10のいずれか一項に記載のIPMモータのロータの製造方法であって、
注入口が形成された金型内に前記ロータコア及び前記永久磁石を配置し、
前記注入口から液状の樹脂を注入した後、該樹脂を硬化させ、
前記ロータコアの一端に前記永久磁石を樹脂封止して、前記ロータコアに前記永久磁石を固定するIPMモータのロータの製造方法。
It is a manufacturing method of the rotor of the IPM motor as described in any one of Claims 1-10 ,
The rotor core and the permanent magnet are arranged in a mold in which an inlet is formed,
After injecting a liquid resin from the injection port, the resin is cured,
A method for manufacturing a rotor of an IPM motor, wherein the permanent magnet is sealed with resin at one end of the rotor core, and the permanent magnet is fixed to the rotor core.
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